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桂花百科

[桂花树价格]不同浓度营养液对温室桂花生长发育

2019-12-06 06:26:27

  [目的]确定珍珠岩培养条件下温室桂花灌溉的最佳营养液用量。
  :200; T2:1:100; T3,1:50; T4,1:30,以满足农作物的增长需求。究了不同浓度营养液长期灌溉对桂花植株生长发育的影响。[结果]通过比较T1,T2,T3和T4各阶段植物的根,茎,叶和果实的鲜重和干重,发现桂花处理过的桂花植物的生长状况。T3是最好的。[结论]霍格兰营养液的50倍稀释是智能房屋中桂花无土栽培的最佳施肥方法。
  助项目:安徽科技大学青年科学研究基金;安徽省自然科学省级科研项目(KJ2013Z056);安徽省科技攻关计划重大项目();安徽省立大学大学生创新创业培训项目;面向安徽姚发展学院学生的创新创业培训计划草案(1991-),安徽科技大学,安曼,安庆,本科,专业:农业资源与环境。*通讯作者,实验助理,硕士,从事现代农业现代技术与环境控制研究。花在温室中的生长发育受到许多因素的影响,桂花树价格例如环境因素和生长因素。养因子是生长因子的重要指标之一,也是确保温室桂花产量的重要因素,对生产的经济效益具有决定性作用。

不同浓度营养液对温室桂花生长发育的影响_no.215

  前,中国不同蔬菜的无土栽培研究提出了不同配方和浓度的无土栽培营养液。[1-2]。Li Shao等人基于特殊营养液配方的参考浓度,研究了不同浓度的营养液对温室桂花罐中桂花的性能和品质的影响。崎桂花,对栽培桂花的生长发育有重要影响[3]。阳黎明和他的同事研究了营养液中不同植物生长物质对水培法中桂花幼苗生长和根系发育的影响[4],可为植物生长素物质的应用提供参考。

不同浓度营养液对温室桂花生长发育的影响_no.184

  外地。“文化是基于肥料的花朵的一个分支”。此,研究不同浓度的营养液对桂花根,茎,叶和果实生长发育的影响非常重要。此,作者使用袋装珍珠岩作为智能温室中的营养液培养基,并使用营养液添加方法研究不同浓度的桂花植物长期灌溉的效果。Hoglan营养液可以对其生长发育,确定最佳营养。放比例更薄。实验于2013年5月19日至11月6日在安徽科技大学温室中进行,用于夏季和秋季的桂花栽培。热室配有加热和通风设备,以及用于检测和记录池中珍珠岩的CO2浓度,光强度和湿度的仪器。
  用的培养方法是以珍珠岩为底物的无土培养。子于5月19日播种,27日移栽,并用Hoaglan营养液溶液施肥[5](表1)。以珍珠岩为基质的无土栽培方法播种在覆盖有珍珠岩的早期培养槽中,并使用Hogeland营养液(T3浓度)进行一次肥料处理。上和下午。植后,将120株植物分为4组,每组30株,并排排列4种待处理植物。
  天根据T1,T2,T3和T4定义的营养液浓度为相应的植物浇水。养液的稀释时间为:T1,,1:200,T2、1:100,T3、1:50; T4,1h30。栽后,根据T1,T2,T3和T4定义的营养液浓度浇灌相应的植物。理7天后,采集第一个样品,然后每隔7天从每行中采集一个随机样品,根部经过清洗和干燥,然后是桂花的高度,茎的长度。茎和叶的根,叶表面和鲜重,然后将根,茎和鲜叶放入烤箱中,以105干燥的速度杀死绿色15分钟,然后以85的重量干燥直至使用电子精度恒定为0.0001 g。平称量根,茎和叶的干重。过用于检测和记录光强,控制记录仪和花盆湿度的仪器,以10秒/小时的频率自动记录温室的环境因子。随着相应的时间记录。

不同浓度营养液对温室桂花生长发育的影响_no.542

  室中的温度由温度计监控。CO 2浓度监测记录仪自动记录并记录热室中的CO 2浓度,数据采集频率为10 s /次,并有相应的记录。系是植物吸收养分,水分和矿物质的重要器官[6]。1显示,足够量的营养液会促进根的生长发育,而过量的营养液会抑制根的生长发育。中,T3处理组的根的干质量通常是每个时期最大的,而T4处理组由于营养液的浓度过高而对根的生长具有明显的抑制作用,原因是其根的干重通常低于处理组T3的干重。T2处理组的质量最低,根的干重通常略高于T1处理组。此,治疗组T1明显营养不良。着营养液的持续灌溉,各处理组的根的生长方式和干重均显着不同。

不同浓度营养液对温室桂花生长发育的影响_no.282

  T3处理的根质量增长最快,其次是T4处理组和T1处理组,其根和茎质量增长最慢。当的营养液浓度有利于植物根系的生长发育,但高浓度的营养液会抑制植物根系的生长发育,不仅浪费资源,而且浪费资源。是环境污染。T3处理组中,营养液的浓度足以满足桂花根的吸收,并能为桂花的生长和发育提供必需的营养。此,T3处理组中营养液的浓度最适合桂花根的生长。是植物的营养器官之一,具有运输养分和水的功能,并在一定空间内支撑叶子,花朵和果实。部扎根于茎下,桂花树价格被木质部吸收的水分和矿物质通过木质部转运到营养器官,光合产物通过韧皮部转运以促进生命周期的生长和发育。种组织和器官[7] Figure图2显示,四个处理组在每个阶段的茎干重通常为T3> T4> T2> T1。着营养液的不断灌溉,T3处理组茎的质量显示出最快的增长趋势,其次是T4。治疗组中,在治疗组T1中观察到茎质量增加最慢,治疗T2茎的重量略大于治疗组T1。常,T1处理组有明显的营养缺陷,影响茎的生长和发育,而T4处理组的营养液浓度过高,无法抑制茎的生长,因此T3治疗组最适合茎生长。片生理活动所必需的营养主要通过根系吸收,然后再通过茎运输,植物叶片的生长反映了植物在整个生长周期中的生理生命活动和合成状况。物的光合有机质[7]。响叶的茎质量。图3所示,T3处理组每个时期的叶片干重通常最大,而T4处理组的干重略小于T3处理组的干重。T1处理组的叶片的最小干重和T2处理组的组干重大于T2处理组的干重。组稍大。着营养液的不断灌溉,T3处理组叶片干物质生长趋势最快,T4处理组稍慢于T3处理组, T1处理的叶片干重增加最小,T2处理组比T1处理组稍快。上所述,结合温室种植过程,T1处理组叶片的生长发育最差,这显然是由于营养不足造成的。T4处理组的叶子生长更为茂盛,但由于营养液的浓度高,其生长发育也受到了抑制。T3处理组的叶子生长和发育最成功,因此T3处理组中营养液的浓度最适合桂花植物的叶子生长需求。叶面的影响。4显示,采样的处理组T3和T4的总叶面积相对较近,但是处理组T3略大于处理组T4,处理组T3的面积最大叶,处理组T3的叶面积最小,处理组T2的表面稍大。T1治疗组更大。着营养液的持续灌溉,在T3处理组中采样的植物的叶面积的总面积增长最快,并且在T4处理组中采样的植物的总面积的增长率为慢于治疗组T3; T2处理组植物的总叶面积比T1处理组增长更快。于以上所述,可以得出结论,T3处理组的叶片生长最快,最成功,表明T3处理组的营养液浓度最适合在桂花植物的生长周期中叶片的生长发育,有利于叶片中光合有机质的积累。面积最小,主要是由于营养不足,限制了叶片的生长发育和光合作用,尽管T4处理组的叶片也更茂盛,生长速度也更快。

不同浓度营养液对温室桂花生长发育的影响_no.260

  更快,该组中的叶子生长通常被抑制。多的液体浓度会抑制桂花叶片的生长和光合作用。图5中可以看出,在治疗组中,T3治疗组的桂花产量最大,T4治疗组为第二,T2治疗组为第三,治疗组T1是最小的。表明,在足够的营养液条件下,T3处理组的营养液浓度最有利于桂花的生长。多因素会影响温室中桂花的生长(温度,湿度,光强度等)。
  实验旨在研究在相同的环境条件下,例如温室中的光,温度和湿度,在相同的条件下,不同浓度的营养液对桂花生长和发育的影响。每个处理组中的桂花植物,茎,叶和果实的产量进行完整分析,表明T3处理组中营养液的浓度(Hogel营养液稀释50倍)最适合桂花植物的生长发育。前,中国对肥料与农作物水分特性之间的定性和定量关系知之甚少。度灌溉温室作物。于培养物吸收营养液成分的方式不同,因此容易使某些营养液元素不足或过多,因此需要更换营养液。
  不仅造成水资源和肥料资源的浪费,而且污染环境并造成“表面污染”。前,欧盟和美国已经通过立法,为无土作物中的营养液制定废弃标准。此,在不影响温室作物产量和质量的前提下,加强对温室作物营养和需水量的研究,并尽可能减少无土作物中营养液的释放。温室生产中有效利用和减少水肥消耗。
  境污染非常重要。据作物的需求,按需浇水和定量施肥对于精确农业的研究也至关重要。
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